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Agilent Technologies Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪 流路入门

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Agilent Technologies

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪

流路入门

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手册部件号

G4580-97013

版本

第一版, 2018 年 1 月

美国印刷

Agilent Technologies, Inc. 2850 Centerville Road Wilmington, DE 19808-1610 USA

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Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 3

目录

1 简介

2 硬件概述

外部视图 11

内部视图 13

3 GC 消耗品

色谱柱模块 18

触面缓冲片 19

保护芯片 20

流路芯片 22

检测器连接件 25

4 GC 配置和流路示意图

简单 D1 — 单进样口、单检测器 28

简单 D2 — 单进样口、单检测器 29

GC 与质谱仪联用 30

1:1 D1:D2 检测器分流器 31

进样口分流器 (D1:D2) 33

D1 和 D2/MS 柱中反吹 35

D1 或 D2/MS 柱后反吹 38

1:1 D1-MS (ATM-VAC) 检测器分流器 41

A 术语表

4 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

5

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪流路入门

Agilent Technologies

1简介

Intuvo 9000 GC 是能够广泛应用于各种液体和气体样品分析的气 相色谱仪 (GC)。从应用角度而言,此仪器可广泛应用于烃类加工 (HPI)、化学、环境、食品安全、毒理学以及医药细分市场中常用的分析。

在 Intuvo 9000 GC 的设计中,进样口的出口与微流保护芯片直接 相连。该流路芯片设备可以取代 7890 分流 / 不分流进样口中的镀 金分流平板,用作收集非挥发物质的牺牲体积。以前,客户必须使用熔融石英预柱作为一次性捕集阱,并且在建立无泄漏、有用的色谱连接时存在一些问题。微流保护芯片简化了安装和更换此组件所需的技能。保护芯片还将与进样口的连接转换为平面式连接方案。平面式连接与传统的密封垫圈连接不同,它几乎无需技能即可成功连接。使用密封垫圈和熔融石英管时,如果接头未拧紧,用户不会收到反馈。而使用平面式连接,会出现陡峭的应力曲线,因此可应用特定扭矩。指定一个扭矩后,就可以使用预置的扭矩扳手,它以“咔哒声”的形式提供反馈,指示已牢固连接且不会泄漏。

6 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

1 简介

流路芯片还可以用于创建反吹和检测器分流等技术所需的连接和交叉点。这些设备安装在流路连接件加热器中,且可以提供仪器中流路的完整配置。

与使用空气恒温箱来加热色谱柱不同, Intuvo 9000 GC 采用直接加热。 这导致现有方法的用耗电量显著降低,且能够以更快的程序升温速度提高 GC 速度。此外,色谱柱与金属微流接头相连,可以轻松无误地安装色 谱柱。

图 1 传统的空气恒温箱与 Intuvo 流路

简介 1

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 7

对于使用 Intuvo 的用户,9000 GC 有三个用户界面。本地用户界面 (LUI) 或 GC 上的触摸屏可提供与 7890 GC 上的键盘和显示屏类似的功能。

图 2 Intuvo 本地用户界面 (LUI) — 仪器状态

8 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

1 简介

此外,可以使用移动设备 (如平板电脑)进行交互;在这种情况下,Intuvo 会提供可在平板电脑或台式计算机上的网页浏览器中进行查看的 用户界面。只需在与 GC 位于相同网络的 PC 或平板电脑上的浏览器中键 入仪器的 “IP 地址”或 “主机名”即可。不需要因特网连接。

示例:http://xxx.xx.xxx/

(其中,“xxx.xx.xxx”是 Intuvo 9000 GC 的 IP 地址或主机名)

第三个用户界面来自色谱仪数据系统。

图 3 Intuvo 网络浏览器用户界面

简介 1

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 9

“帮助和信息”包也集成到 Intuvo 9000 GC 仪器中。Intuvo GC 中提供各 种自带文档,针对相关主题 (如入门、熟悉、安装、操作、维护、故障排除以及其他有用信息)提供帮助,您随时都可以查阅。

获取这些信息有多种方式,包括通过触摸屏帮助“?”菜单。您不仅可以在此处找到上下文相关信息,还可以看到用于快速指导您找到所需信息的提示列表,以及包含有关维护、诊断、部件视图、操作、设置和熟悉主题的完整 “帮助和信息”套件。

10 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

1 简介

还可以通过在与 GC 位于相同网络的 PC 或平板电脑上的浏览器中键入仪 器的 “IP 地址”或 “主机名”,轻松访问帮助和信息的增强版本。无需 因特网连接即可使用这一增强帮助包。

示例:http://xxx.xx.xxx/info

(其中,“xxx.xx.xxx”是 Intuvo 9000 GC 的 IP 地址或主机名)

图 4 Intuvo 帮助和信息

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Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪流路入门

Agilent Technologies

2硬件概述

下面是 Intuvo 9000 GC 硬件的概述。

外部视图

图 5 Intuvo GC 的正面

12 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

2 硬件概述

图 6 Intuvo GC 的背面

硬件概述 2

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 13

内部视图

图 7 GC 前门、流路连接件保护罩以及 Intuvo 扭矩扳手

GC 前门

GC 流路连接件保护罩

Intuvo 扭矩扳手

14 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

2 硬件概述

图 8 Intuvo GC 的内部视图

检测器

直接加热

免切割色谱柱

模块化 Intuvo流路芯片

保护芯片

进样口

硬件概述 2

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 15

图 9 显示的是 Intuvo GC 流路连接件组件、分流 / 不分流进样口和简单 D1 配置

ID

ID

16 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

2 硬件概述

17

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪流路入门

Agilent Technologies

3GC 消耗品

色谱柱模块 18触面缓冲片 19保护芯片 20流路芯片 22检测器连接件 25

18 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

3 GC 消耗品

色谱柱模块

Intuvo 色谱柱的尺寸、制造材料和分离固定相与现有 Agilent GC 毛细管 色谱柱完全相同,因此可轻松将现有 GC 方法直接转移到 Intuvo。

Intuvo GC 色谱柱的不同之处在于紧凑的盘式设计,这可让它与 Intuvo 的快速直接加热和冷却技术高效协作。在 Intuvo 保护芯片的保护下,这 些色谱柱不再需要进行切割,且可以通过 Intuvo 快速接头和 Intuvo 扭矩 扳手轻松进行更换。所有 Intuvo 色谱柱配备的智能钥匙可使系统迅速识 别色谱柱配置和温度限值(包括色谱柱部件号和序列号),并追踪色谱柱的使用情况。

GC 消耗品 3

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 19

触面缓冲片

Agilent Intuvo GC 系统的样品气体流路中的所有接头均采用无密封垫圈 的端面式密封。在 Intuvo 中,触面缓冲片提供的端面式密封连接可以在 各毛细管流路组件之间形成无泄漏连接,从而无需使用密封垫圈。

提供三种类型的触面缓冲片:聚酰亚胺、镍和无孔。聚酰亚胺触面缓冲片适用于最高 350 °C 的标准应用,镍触面缓冲片可为最高 450 °C 的高温 应用提供解决方案。无孔触面缓冲片可用作检查泄漏或排除流路故障的堵头。

图 10 Intuvo 触面缓冲片和安装

20 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

3 GC 消耗品

保护芯片

Agilent Intuvo 保护芯片是易于安装的一次性微流芯片,充分利用了传统 保留间隙柱的保护功能。它通过在衬管和色谱柱之间提供大约一米的进样口流路来收集残留样品。通过定期频繁地进行更换,样品污染绝不会达到 Intuvo GC 色谱柱头,因此无需切割色谱柱。

Intuvo 保护芯片被设计成一次性耗材。要延长 Intuvo GC 色谱柱的使用 寿命,应以通常切割传统分析柱的大致相同频率来更换保护芯片,或者在色谱性能开始下降时更换保护芯片。

对于一些不需要保护芯片的超洁净应用,短接芯片可提供较短的直接流路。例如,其应用不需要切割色谱柱的客户可以使用短接芯片。有关Intuvo 保护芯片的列表,请参见表 1。

图 11 Intuvo 保护芯片和安装

GC 消耗品 3

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 21

表 1 Intuvo 保护芯片

说明 用途

1. Intuvo 保护芯片,分流 / 不分流进样口 防止不需要的材料沉积在色谱柱头并对其造成损坏

2. Intuvo 短接芯片,分流 / 不分流进样口 提供较短的直接流路。

3. Intuvo 保护芯片,多模式进样口 防止不需要的材料沉积在色谱柱头并对其造成损坏

4. Intuvo 短接芯片,多模式进样口 提供较短的直接流路。

2

4

1

3

22 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

3 GC 消耗品

流路芯片

Intuvo 流路芯片是模块化的微流组件,可以在不使用密封垫圈的情况下 在进样口、色谱柱和检测器之间创建连接,也可以在几分钟内轻松交换连接。 Intuvo 流路芯片由高纯度石英流路通道组成,这些通道通过 Intuvo 超高惰性、第三代脱活处理工艺进行了处理,可确保进样口流路的安全。

所有流路芯片均配有智能钥匙,这些钥匙以数字方式进行通信,可实现自动配置系统,从而允许 Intuvo 帮助设置特定于其即时配置的方法参数。 不再需要使用复杂的流量计算器,因为 Intuvo 已知晓整个流路的所有尺 寸、流量和温度。

进样口流路芯片提供从保护芯片到色谱柱的直接连接。D1、D2 和 D2-MS 流路芯片分别提供从色谱柱到检测器 1、检测器 2 或质谱仪的连接。其余 流路芯片可将用于毛细管流路技术的所有复杂连接结合到一个单独的设备中,如反吹和 / 或分流至双色谱柱 / 检测器。有关 Intuvo 流路芯片的 列表,请参见表 2。a

表 2 Intuvo 流路芯片

说明 用途

Intuvo 流路芯片,进样口 将保护芯片连接到色谱柱

Intuvo 流路芯片,进样口分流流路芯片 将保护芯片的流量分流到两个色谱柱

Intuvo 流路芯片, D1 将色谱柱连接到检测器 1

Intuvo 流路芯片, D2 将色谱柱连接到检测器 2

Intuvo 流路芯片, D2-MS 将色谱柱连接到 MS

Intuvo 流路芯片,柱中反吹至 D1 将色谱柱连接到检测器 1,具有柱中反吹功能

Intuvo 流路芯片,柱中反吹至 D2 将色谱柱连接到检测器 2,具有柱中反吹功能

Intuvo 流路芯片, D1 柱后反吹 将色谱柱连接到检测器 1,具有柱后反吹功能

Intuvo 流路芯片, D2-MS 柱后反吹 将色谱柱连接到 MS 检测器,具有柱后反吹功能

Intuvo 流路芯片, D1-D2 分流流路芯片,

1:1在两个 GC 检测器之间均等分流色谱柱流出物

Intuvo 流路芯片, D1-MS 分流流路芯片,

1:1在两个 GC 检测器和 MS 之间均等分流色谱柱流出物

GC 消耗品 3

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 23

Intuvo 流路芯片, D2-MS(将色谱柱连接到 MS)

Intuvo 流路芯片, D2(将色谱柱连接到检测器 2)

Intuvo 流路芯片, D1(将色谱柱连接到检测器 1)

Intuvo 流路芯片,进样口

(将保护芯片连接到色谱柱)

Intuvo 流路芯片,进样口分流流路芯片

(将保护芯片的流量分流到两个色谱柱)

24 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

3 GC 消耗品

Intuvo 流路芯片,柱中反吹至 D1(将色谱柱连接到检测器 1,具有柱中反吹功能)

Intuvo 流路芯片,柱中反吹至 D2(将色谱柱连接到检测器 2,具有柱中反吹功能)

Intuvo 流路芯片, D1 柱后反吹

(将色谱柱连接到检测器 1,具有柱后反吹功能)

Intuvo 流路芯片, D2-MS 柱后反吹

(将色谱柱连接到检测器 2,具有柱后反吹功能)

Intuvo 流路芯片, D1-D2 分流流路芯片, 1:1(在两个 GC 检测器之间均等分流色谱柱流出物)

Intuvo 流路芯片, D1-MS 分流流路芯片, 1:1(在 GC 检测器和 MS 之间均等分流色谱柱流出物)

GC 消耗品 3

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 25

检测器连接件

检测器连接件将流路(D1、D2、MS、分流器或反吹)的出口端连接到检测器。有关 Intuvo 检测器连接件的列表,请参见表 3。

有关 Agilent Intuvo 9000 GC 色谱柱与耗材的完整列表,请参考 Intuvo 迷你目录 (部件号:5991-7292EN)。

表 3 Intuvo 检测器连接件

说明 用途

Intuvo 检测器连接件,MS

将输出流路连接到 MS

Intuvo 检测器连接件,HES MS

将输出流路连接到 HES MS

Intuvo 检测器连接件,FID 或 TCD

将输出流路连接到 FID 或 TCD 检测器

Intuvo 检测器连接件,ECD

将输出流路连接到 ECD 检测器

Intuvo 检测器连接件,NPD

将输出流路连接到 NPD 检测器

Intuvo 检测器连接件,FPD

将输出流路连接到 FPD+ 检测器

Intuvo 检测器连接件, XCD 将输出流路连接到 XCD 检测器

26 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

3 GC 消耗品

27

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪Flow Path Primer

Agilent Technologies

4GC 配置和流路示意图

简单 D1 — 单进样口、单检测器 28简单 D2 — 单进样口、单检测器 29GC 与质谱仪联用 301:1 D1:D2 检测器分流器 31进样口分流器 (D1:D2) 33D1 和 D2/MS 柱中反吹 35D1 或 D2/MS 柱后反吹 38

Intuvo 9000 GC 使用单进样口以及最多两个色谱柱和两个检测器,可支 持各种常见的 GC 应用。有关可用 GC 配置的概述,请参见下文。

Intuvo 简单 D1 Intuvo 简单 D2 Intuvo 与 MS 联用

28 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

简单 D1 — 单进样口、单检测器

简单 D1 配置沿用典型 GC 流路,即进样口 - 色谱柱 - 检测器。

图 12 单进样口、单检测器

检测器连接件

进样口芯片

D1 流路芯片

色谱柱

保护芯片

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 29

简单 D2 — 单进样口、单检测器

在简单 D2 配置中,色谱柱流出物仅流向第二个检测器。

图 13 单进样口、单检测器

Intuvo 箱体与 MS 之间 的箱壁

D2 流路芯片

D2 检测器流路连接件

D2 流路芯片与色谱柱 之间的检测器连接

D2 流路芯片与检测器 2 连接件之间的连接

GC 检测器流路连接件

D2 流路芯片

30 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

GC 与质谱仪联用

在这种配置中,色谱柱流出物流向质谱仪。

图 14 带质谱仪的 GC

Intuvo 箱体与 MS 之间 的箱壁

MS 检测器连接件

D2/MS 流路芯片与 MS 检测器连接件之间的连接

D2/MS 流路芯片

色谱柱与 D2/MS 流路 芯片之间的连接

色谱柱

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 31

1:1 D1:D2 检测器分流器

概述

Intuvo 1:1 D1:D2 检测器分流器是无源设备,因为它不需要使用 Intuvo 气路切换设备电子压力控制 (PSD EPC) 模块。根据在大气压力下操作的 D1 和 D2 检测器的出口压力,将在两个检测器之间平均分流色谱柱流出物。

工作原理

Intuvo 1:1 D1:D2 检测器分流器用于将来自分析柱的流出物分流至两个 不同的检测器,每个检测器都在大气压力下操作。

检测器分流器支持使用以下两组检测器中每组检测器的任意组合:

用于 D1 的大气压力检测器

• FID (火焰离子化检测器)

• TCD (热导检测器)

• NPD (氮磷检测器)

• ECD (微电子捕获检测器)

• FPD+ (火焰光度检测器)

用于 D2 的大气压力检测器

• FID (火焰离子化检测器)

• TCD (热导检测器)

• NPD (氮磷检测器)

• ECD (微电子捕获检测器)

32 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

1:1 D1:D2 检测器分流芯片是无源设备,根据 D1 与 D2 检测器流路之间 达到平衡的气阻确定分流比。

详细信息

Intuvo 1:1 D1:D2 检测器分流器可以取代流路中单独的 D1 和 D2 流路芯 片。进样口流路芯片仍是单独的设备,因为它未整合到 1:1 D1:D2 检测器 分流器中。

标准 Intuvo 检测器连接件用于 D1 和 D2 检测器中。标准 Intuvo D2 流路 芯片可将 1:1 D1:D2 检测器分流器连接到 D2 检测器。

部件标识

Intuvo D1-D2 分流流路芯片, 1:1

图 15 D1:D2 检测器分流器

流路芯片固定夹

Intuvo 智能 ID 钥匙

检测器分流芯片

色谱柱接头模块

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 33

进样口分流器 (D1:D2)

概述

Intuvo 进样口分流器需要使用两个 Intuvo 色谱柱和两个 Intuvo 大气检 测器。

虽然无论用户选择哪个色谱柱和检测器,均可使用相同的 Intuvo 进样口 分流器,但是还需根据情况安装所需的硬件,以便支持所选的第二个检测器;例如,如果 D2 是大气检测器,则需要安装 D2 检测器附件。

工作原理

Intuvo 进样口分流器用于将来自气相色谱仪 (GC) 进样口的流出物分流 至两个单独的色谱柱及其相应的检测器,以便进行待测元素检测。

分流器支持使用任意两个 Intuvo 分析柱以及大气检测器的任意组合:

大气压力检测器

• FID (火焰离子化检测器)

• TCD (热导检测器)

• NPD (氮磷检测器)

• ECD (微电子捕获检测器)

• FPD+ (火焰光度检测器)

Intuvo 进样口分流器是无源设备,不需要额外的压力源 (例如, PSD EPC)。进样口分流器提供的分流比由两个分析柱的规格确定。例如,一对相同的色谱柱可向两个检测器提供进样口流出物的 1:1 分流。如果选择 了规格不同的色谱柱,则根据通过每个色谱柱的载气流量的比率来计算有效分流比。可使用仪器的软件驱动程序附带的 Agilent 压力 / 流量计算 器来确定通过给定色谱柱的载气流量。

34 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

要求

Intuvo 进样口分流器需要使用两个 Intuvo 色谱柱,这需要安装和使用第 二个色谱柱头加热器。

部件标识

Intuvo 进样口分流流路芯片

图 16 进样口分流器 D1-D2

进样口分流流路芯片

流路芯片固定夹

短流路连接件

Intuvo 智能 ID 钥匙

色谱柱接头模块

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 35

D1 和 D2/MS 柱中反吹

概述

D1 或 D2/MS 柱中反吹流路芯片与称为气路切换设备 (PSD) 的电子压力 控制 (EPC) 模块为 Intuvo 9000 GC 系统提供了反吹功能。反吹在色谱柱 末端使用额外压力源将载气反向吹过色谱柱,并从进样口分流出口吹出。此过程可去除色谱柱头的高沸点化合物,从而减少交叉污染和基质污染的影响,避免污染质谱仪源,并提高样品通量。

工作原理常规流量操作

反吹操作

36 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

在柱中反吹设置中,将使用两个色谱柱。色谱柱 1 是反吹柱,色谱 柱 2 是分析柱。额外的压力源 (即气路切换设备 (PSD))放在两个 色谱柱之间,用于以两种模式之一调整载气流量。在常规流量操作中,除了色谱柱 1 流量外,PSD 还添加了少量流量,从而为色谱柱 2 提供流量。在此模式中,待测元素将通过色谱柱 1 到达色谱柱 2, 就像它是一个连续的色谱柱一样。待测元素将通过色谱柱 2 到达检 测器。

在反吹操作期间,在进样后的指定时间(即反吹时间),进样口压力会减小。PSD 保持通过色谱柱 2 的相同流量。但是,由于进样口 压力现在低于 PSD 压力,通过色谱柱 1 的流量将反转,并通过进样 口分流出口捕集阱流出。

GC 要求和详细信息

Intuvo 进样口分流器需要使用两个 Intuvo 色谱柱,这需要安装和使用第 二个色谱柱头加热器。

• D1 柱中反吹流路芯片

• D2/MS 柱中反吹流路芯片

• 两个色谱柱

• 其他色谱柱头加热器

• 所需位置有一个检测器

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 37

• 分流 / 不分流或 MMI 进样口 (所有 Intuvo GC 均需要一个进样口)

• 气路切换设备 (PSD)

a

图 17 柱中反吹至 D1

流路芯片固定夹

Intuvo 智能 ID 钥匙

反吹流路芯片

色谱柱接头模块

短流路连接件

图 18 柱中反吹至 D2/MS

反吹流路芯片

流路芯片固定夹

短流路连接件

Intuvo 智能 ID 钥匙

色谱柱接头模块

38 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

D1 或 D2/MS 柱后反吹

概述

D1 或 D2/MS 柱后反吹流路芯片与称为气路切换设备 (PSD) 的电子压力 控制 (EPC) 模块为 Intuvo 9000 GC 系统提供了反吹功能。反吹在色谱柱 末端使用额外压力源将载气反向吹过色谱柱,并从进样口分流出口吹出。此过程可去除色谱柱头的高沸点化合物,从而减少交叉污染和基质污染的影响,避免污染质谱仪源,并提高样品通量。

工作原理

常规流量操作

反吹操作

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 39

在柱后反吹设置中,将单个分析柱与反吹限流器结合使用,限流器位于分析柱末端与检测器之间。反吹限流器内置于 Agilent G7325A 柱后反吹流 路芯片中。额外的压力源气路切换设备 (PSD) 通过色谱柱和限流器之间 的节点 (也内置于柱后反吹流路芯片中)进行连接,用于以两种模式之一来调整载气流量。

在常规流量操作中,除了色谱柱 1 载气外, PSD 还添加了少量载气,使 流量能够通过限流器到达检测器。在此模式下,待测元素将通过限流器从色谱柱 1 到达检测器,就像它是一个连续的色谱柱一样。但是在反吹操作 中,进样口压力会下降(通常下降 1-2 psi),而 PSD 压力会升高以反转 载气的流向,并将剩余的所有待测元素从进样口分流出口冲洗出去。

要启用反吹操作,用户应指定系统用于执行反吹的时间。此时间 (即反吹时间)通常是在运行结束后从色谱柱洗脱并检测到最后一个目标峰时。在反吹时间内,进样口压力将减小,同时 PSD 压力将增大。在反吹期间, PSD 压力升得越高,反吹的速度就越快。但是,当 PSD 压力在反吹期间 增加时,部分流量还是会通过限流器到达检测器。如果使用 MS,反吹期 间的流量不能超过 MS 的操作限值。

40 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

部件标识

柱后反吹流路芯片

图 19 柱后反吹流路芯片

流路芯片固定夹

Intuvo 智能 ID 钥匙

反吹流路芯片

色谱柱接头模块

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 41

1:1 D1-MS (ATM-VAC) 检测器分流器

概述

Intuvo 1:1 D1:MS 检测器分流器芯片将来自一个色谱柱的色谱柱流出物 分流到两个检测器中。D1 检测器可以是任意受支持的大气检测器,D2 是 质谱仪 (MS)。

Intuvo 1:1 D1:MS 检测器分流器需要使用 Intuvo 气路切换设备电子压力 控制 (PSD EPC) 模块。PSD EPC 为内置于分流器中的气阻提供恒定压力 降,这对于补偿 D1 和 MS 检测器之间的操作压力差是非常必要的。

工作原理

Intuvo 1:1 D1:MS 检测器分流器用于将来自分析柱的流出物分流到两个 不同的检测器,其中一个检测器在大气压力下操作,另一个在子环境压力下操作:

检测器分流器支持使用以下两组检测器中每组检测器的任意组合:

大气压力检测器

• FID (火焰离子化检测器)

• TCD (热导检测器)

• NPD (氮磷检测器)

• ECD (微电子捕获检测器)

• FPD+ (火焰光度检测器)

42 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

质谱仪

• 5975A、 5977A、 5977B 单四极杆 MS

• 7000 系列和 7010 三重四极杆 MS

1:1 D1:MS 检测器分流器芯片是有源分流设备,因为它使用 PSD EPC 在 整个柱箱温度程序中的分流点上保持恒定压力。通过在分流点上保持恒定压力,流向每个检测器的载气流量能够在整个运行中保持恒定。使载气流量保持恒定对于保持某些 GC 检测器(尤其是 MS)中的恒定响应非常 重要。

分流器提供的分流比由内置于 1:1 D1:MS 检测器分流器中的 D1 和 MS 通 道之间的气阻差确定。如果更改为特定的一组条件提供的 1:1 分流,流向 不同检测器的色谱柱流出物的分流比会出现轻微差异。

• 载气 = 氦气

• 色谱柱流量 = 2.5 mL/min (恒定)

• 柱箱程序最高温度 = 325 °C

• PSD EPC 压力 = 26.2 kPa (3.8 psi)

详细信息

Intuvo 1:1 D1:MS 检测器分流器可以取代流路中单独的 D1 和 D2 流路芯 片,并在同一流路芯片中结合两者的功能。进样口流路芯片仍是单独的设备,因为它未整合到 1:1 D1:MS 检测器分流器中。

标准 Intuvo 检测器连接件用在 D1 检测器中。标准 Intuvo MS 检测器连 接件可与 MS 结合使用。注意:使用哪个 MS 检测器连接件取决于使用的 MS 离子源; HES 或 Xtr 高灵敏度离子源。

GC 配置和流路示意图 4

Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门 43

部件标识

Intuvo D1-MS 分流流路芯片, 1:1

图 20 柱后反吹流路芯片

流路芯片固定夹

Intuvo 智能 ID 钥匙

反吹流路芯片

色谱柱接头模块

44 Agilent Intuvo 9000 GC 流路入门

4 GC 配置和流路示意图

45

Agilent Intuvo 9000 气相色谱仪流路入门

Agilent Technologies

A术语表

流路连接件加热器 — 流路连接件是充当所有分离路径设备的连接机制的 恒温设备。

Intuvo 流路芯片 — 提供进样口、色谱柱和检测器之间的连接。

保护芯片 — 保护下游组件免遭污染的一次性耗材,使用它就无需切割色 谱柱。它通过在衬管和色谱柱之间提供大约一米的进样口流路来收集残留样品。

智能 ID 钥匙 — 连接到关键流路组件,并提供配置和色谱柱使用寿命以及 默认配置参数等信息。

直接加热 — 柱箱以 250°C/min 的速度提供 30 至 450 的线性和可重复温 度梯度。

快速接头 — 通过使用扭矩扳手将两个盘式端面密封耦合在一起,可以确 保无泄漏密封垫具有良好的密封性。听见扭矩扳手的咔哒声,即表示连接正确。

G4580-97013

© Agilent Technologies, Inc. 2018 美国印刷, 2018 年 1 月

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